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摘要
液压制动能量再生可在车辆减速或制动时回收车辆的动能,储存在液压蓄能器中,
当车辆起步或加速时,液压蓄能器释放油液高压推动马达,为车辆提供驱动力,制动
能量回收系统有助于提高车辆的能量利用效率,对其进行研究有着重要的意义。
本文以并联式液压制动能量回收系统为对象,通过元件选型、支撑结构设计及控
制系统设计完成了制动能量回收模拟实验台搭建,在该实验台上完成了初始车速和泵
排量对制动能量回收影响规律的研究;搭建了并联式液压制动能量回收实验用车,针
对不同初始车速和不同泵排量进行了实验;使用AMEsim软件搭建了能量回收系统模
型,完成了不同参数下的仿真分析,得到以下结论:
制动距离受初始车速、液压泵排量、蓄能器容积和蓄能器预充压力影响。初始车
速增加会增大车辆的制动距离;随着柱塞泵排量的增加,车辆制动的减速度也会增加,
当柱塞泵的排量增加后车辆减速所需要的时间也会缩短,会减少制动距离;随着蓄能
器容积的增大,蓄能器储能的能力越大,液压泵提供的制动阻力变小,会导致制动距
离增加;增大蓄能器预充压力可以提高车辆的制动减速度,减小制动距离。
制动能量回收效率受到初始车速和液压泵排量影响。随着车速的增加,制动能量
回收效率先增加后减小,车速为15km/h时,回收效率仅为37.5%,车速在30km/h至
40km/h有较高的能量回收效率,当车速为35km/h时最大能量回收效率为58.9%,车速
为50km/h时又降低为52.0%;初始车速相同时,使用齿轮泵,能够提高能量回收效率;
当使用柱塞泵时,相同初始速度下随着柱塞泵排量的增加能量回收效率会增加。
制动能量利用效率受液压泵结构和泵排量影响。当泵排量10ml/r时,蓄能器存储
的能量利用率仅有8.5%;当泵排量为25ml/r时最高能量回收利用率最高达到22%,随
着泵排量的增加,能量回收利用效率呈逐渐增加的趋势。与柱塞泵相比,相同初始车
速下使用齿轮泵有较高的能量回收效率和能量利用效率。
关键词:制动能量回收;液压蓄能器;实验分析;AMEsim;仿真分析
ABSTRACT
Hydraulicbrakeenergyregenerationcanrecoverthekineticenergyofthevehicleduring
decelerationorbraking,andisstoredinthehydraulicaccumulator.Whenthevehiclestartsor
accelerates,thehydraulicaccumulatorreleasestheoilhighpressuretodrivethemotorand
providedrivingforceforthevehicle.Thebrakeenergyrecoverysystemishelpfultoimprove
theenergyutilizationefficiencyofthevehicle,anditisofgreatsignificancetostudyit.
Inthispaper,theparallelhydraulicbrakeenergyrecoverysystemistakenastheobject,andthe
brakeenergyrecoverysimulationexperimentalplatformisbuiltthroughcomponentselection,
supportstructuredesignandcontrolsystemdesign,andtheinfluencelawofinitialspeedand
pumpdisplacementonbrakeenergyrecoveryisstudiedonthisexperimentalplatform.A
parallelhydraulicbrakeenergyrecoveryexperimentalvehiclewasbuilt,whichwasusedto
carryout
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